(54) ГАЗОВЫЙ КАЛОРИМЕТР
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА ДЛЯ ФОТОИОНИЗАЦИОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ | 1994 |
|
RU2063093C1 |
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ | 2020 |
|
RU2746384C1 |
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ | 2021 |
|
RU2780202C1 |
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2414697C1 |
ФОТОИОНИЗАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 2006 |
|
RU2298177C1 |
Способ исследования гистоцитологических препаратов | 1989 |
|
SU1681204A1 |
Способ измерения теплофизических свойств материалов и установка для его осуществления с использованием датчиков теплового потока | 2023 |
|
RU2811326C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ БЕЗЭЛЕКТРОДНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1993 |
|
RU2079927C1 |
Способ измерения теплофизических свойств материалов и установка для его осуществления с использованием термовизоров | 2023 |
|
RU2807433C1 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ | 2014 |
|
RU2571433C1 |
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при создании систем, измеряющих энергию световых потоков в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) области спектра, в частности импульс ных ламп. Известны устройства для абсолютных измерений энергии излучения в ультрафиолетовой области спектра l основанные на сравнении излучения исследуемого источника с эталонным, включающим в себя приемник излучения выделяющие фильтры, эталонный источник и регистрирующий прие5ор. Использование такого устройств а для измере ний в ВУФ области спектра усложняется тем, что практически не существуе эталонных источников для этой област спектра. Из известных устройств наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для измерения энергии излучения 2 , основанное на нагреве поглощающего газа, содержащее камеру, наполненную газом или смесью газов с известной поглощающей способностью в лазерном, спектральном интервале и регистрирую щий прибор. Однако описанное устройство предназначено для измерения энергии излучения ОКГгДаюиего параллельный пучок света и использование такого устройства для измерения энергии импульсных ламп в ВУФ области потребовало бы вакуумирования или продува непоглощ ающего газа между лампой и камерой, а также сложных пересчетов на всю излучающую поверхность и по всем направлениям распространения излучения, что привело бы к снижению точ1 ости измерений. Цель изобретения - упрощение и ускорение измерений энергии излучения. Цель достигается тем, что на боковой стенке камеры помещен измерительный патрубок с фильтром из пористого стекла, а регистрирующий прибор установлен на торце измерительного патрубка, а также тем, что выполнена в виде гофрированного цилиндра из материала, прозрачного для излучения, например из кварцевого стекла. На чертеже приведена пр15нципиальная схема газового калориметра, где 1 - камера калориметра, 2 - измерительный патрубок, 3 - фильтр из пористого стекла, 4 - датчик давления, 5 - исследуемая лампа. 364 Для измерений лампа помещается в герметично закрытую камеру 1 наполненную воздухом до атмосферного давления или другим поглощающим газом. Часть излучения импульсной лампы, заключенная между коротковолновой границей п)озрачности кварцевой оболочки (156 им) и коротковолновой гЕ аницей прозрачности кислорода воздуха (180нм) Поглощается и импульсно разогревает воздух в калориметре. В камере создается перепад давления, по которому вычисляют скачок температуры, а по изменению температуры коли чество тепла, получ-енного воздухом. Так как при интенсивном импульсном облучении воздуха в камере калориметра возникает ударная волна и резонанс ные колебания воздуха, камера выполне на в виде гофрированного цилиндра с узким проходом к измерительному патру ку, в котором перед мембранным датчиком давления установлен фильтр из пористого стекла. Как показала скоростная съемка выдува резиновой мембраны, натянутой на торце измерительного патрубка, при такой конструкции калориметра мембрана плавно достигает своего максимального отклонения, а благодаря низкой температуропроводности во духа в течение 80 мс заметный спад амплитуды прогиба мембраны отсутствуе Это плато на кривой импульса давления пригодно для регистрации скачка давле ния и позволяет пользоваться для расчета температуры уравнением идеаль ного газа. Преимущества предлагаемого устройства перед существующим состоят в том что оно обеспечивает прямое измерение энергии ВУФ излучения импульсных ламп при оптической накачке ОКГ; позволяет измерять энергию ВУФ излучения сразу се всей излучающей поверхности лампы и под всеми углами и не требует пересчетов на всю поверхность, не требует наличия эталонного источника ВУФ излучения . Формула изобретения 1.Газовый калориметр для измерения энергии ВУФ излучения импульсных ламп, содержащий камеру, наполненную поглощающим газом и регистрирующий прибор, отличающийс я тем, что, с целью упрощения и ускорения измерений, на боковой стенке камеры помещен измерительный патрубок с фильтром из пористого стекла, а регистрирующий прибор установлен на торце измерительного патрубка. 2.Калориметр по п.1, отличающийся тем, что камера выполнена в виде гофрированного цилиндра из материала, прозрачного для излучения, непоглощенного газовой средой калориметра, например из кварцевого стекла. Источники информации, принятые во внимание приэкспертизе. 1.Патент США W 3366789, кл.347847, 1971. 2.Авторское свидетельство СССР 347847, кл. Н 01 S 3/00, 1971.
Авторы
Даты
1979-01-15—Публикация
1977-06-24—Подача